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12.如图所示,两个同心圆,半径分别为r和2r,在两圆之间的环形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.圆心O处有一放射源,放出粒子的质量为m,带电荷量为-q,假设粒子速度方向都和纸面平行,不计粒子重力.
(1)图中箭头表示某一粒子初速度的方向,OA与初速度方向夹角为60°,要想使该粒子经过磁场第一次通过A点,则初速度的大小是多少?
(2)要使粒子不穿出环形区域,则粒子的初速度不能超过多少?

分析 (1)粒子垂直磁场方向进入磁场后在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,要使粒子回到中心无磁场的圆形区域且过A点,画出运动轨迹,根据几何关系求解;
(2)当半径最大时,速度最大,根据洛伦兹力提供向心力求得最大速度.

解答 解:(1)如图所示,设粒子在磁场中的轨道半径为R1,则由几何关系得:
${R}_{1}=\frac{\sqrt{3}}{3}r$
由$q{v}_{1}B=m\frac{{v}_{1}^{2}}{{R}_{1}}$
得:${v}_{1}=\frac{\sqrt{3}Bqr}{3m}$
(2)如图所示,设粒子在磁场中的轨道半径为R2,则由几何关系得:
$(2r-{R}_{2})^{2}={R}_{2}^{2}+{r}^{2}$
得:${R}_{2}=\frac{3r}{4}$
由:$q{v}_{2}B=m\frac{{v}_{2}^{2}}{{R}_{2}}$
得:${v}_{2}=\frac{3Bqr}{4m}$
故要使粒子不穿出环形区域,粒子的初速度不能超过$\frac{3Bqr}{4m}$.
答:(1)要想使该粒子经过磁场第一次通过A点,则初速度的大小是${v}_{1}=\frac{\sqrt{3}Bqr}{3m}$;
(2)要使粒子不穿出环形区域,则粒子的初速度不能超过${v}_{2}=\frac{3Bqr}{4m}$.

点评 本题关键明确带电粒子的运动规律,画出运动轨迹,然后根据几何关系求解出半径,再根据动能定理和向心力公式求解.

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(1)物体的质量和物体与地面的动摩擦因数;
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3.如图是通过理想变压器降压给用户供电的示意图.变压器输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不会有大的波动.输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示,开关S闭合后,相当于接入电路中工作的用电器增加.则关于开关S闭合后,以下说法正确的是(  )
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20.如图所示,两条曲线为汽车a、b在同一条平直公路上的v-t图象,已知在t2时刻,两车相遇,下列说法正确的是(  )
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7.如图所示,一固定的水平玻璃圆环均匀带上电荷,其中心O的正上方和正下方分别有两点A、B,OA=OB=h.现将一质量为m的带正电小球放在A点时恰好处于静止状态,若给小球一个沿竖直向下的初速度υ0,重力加速度为g,则下列判断正确的是(  )
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17.我国在小型无人机的研制和应用上取得了重大进展,许多小型无人机常常采用橡皮筋弹射起飞(如图1所示).某课外活动小组也对此感兴趣,大家搜集资料,最后用小车代替无人机做了如图2所示的实验.他们让被拉长的橡皮筋对光滑水平面上的小车做功,使小车由静止获得一定的速度v,并用打点计时器测出.如果增加橡皮筋的条数n,由动能定理(定律)知,小车获得的速度将增大.用坐标图线表达n与v的关系时,设横轴为n,为了得到一条直线,纵轴应为v2(选填“$\sqrt{v}$”、“v”或“v2”).实际上无人机起飞过程会受到与速度成正比的空气阻力,因此用无人机做实验,得到上述坐标图线将不再是直线,其斜率将会减小(选填“增大”或“减小”).

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4.如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=$\frac{\sqrt{2}}{10}$T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是(  )
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1.图中A为贴近地表运行的人造卫星,B为同步通信卫星,则下述表述正确的是(  )
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